A tervezési szabvány szerint a szerkezetre első rendű analízis alkalmazható, ha a mértékadó belső erők vagy nyomatékok növekedése, illetve az alakváltozások által okozott bármely egyéb szerkezeti viselkedésváltozás elhanyagolható.
Annak megítéléséhez, hogy ez a növekedés elhanyagolható-e vagy sem, a kritikus kihajlási tényező, αcr használható. A globális kihajlás elhanyagolható a szerkezeti elemek (beleértve a kapcsolatot is) esetében, ha a kihajlási tényező nagyobb, mint 15 (képlékeny méretezés esetén), vagy nagyobb, mint 10 (ha a lemezeken ébredő feszültség a rugalmas ágon van).

A lokális kihajlás az egyes lemezekre (merevítők, oszlop gerinclemeze) vonatkozik, és a megfelelő határértékű kihajlási tényezőket a tervezési szabványok és kutatási kísérletek alapján határozzák meg. A lokális kihajlás hatása elhanyagolhatónak tekinthető, ha a kihajlási tényező:
- ≥ 2 - négyoldalon megtámasztott lemez esetén
- ≥ 3 - háromoldalon megtámasztott lemez esetén
- ≥ 4 - két (szomszédos) oldalon megtámasztott lemez esetén
- ≥ 15 - két (szemközti) oldalon megtámasztott lemez esetén


A videóban megtekintheti a kihajlás különböző típusait, és megismerheti, hogyan kell velük foglalkozni a kihajlási tényezők és kihajlási alakok figyelembevételével.
Az elemzett szerkezeti elemnél várható kihajlástípusok átfogóbb magyarázatáért olvassa el a Lineáris kihajlásanalízis (LBA) című cikkünket.
Hogyan értékeljük a kihajlási eredményeket az egyes esetekben?
Mindenekelőtt meg kell határoznunk a rugalmas kritikus kihajlás eléréséhez szükséges minimális erőnövelő tényezőt, αcr-t kihajlásanalízis segítségével. Az IDEA StatiCa az eredménytáblázatokban biztosítja a kihajlási tényezőket, és minden egyes tényezőhöz tartozó kihajlási alak megjeleníthető 3D nézetben.

A globális analízis határértéke az EN 1993-1-1:2005 5.2.1. pontjában található.
1. példa
Az első példában a nyomóerő egy csatlakozólemezzel kapcsolt gerendára hat.

A geometriailag lineáris számítás eredményei szerint az első tényező 8,76. Az EN 1993-1-1:2005 5.2.1. pontja alapján a határérték 15, mivel ez a csomópont kritikus a gerenda saját stabilitása szempontjából, és a következtetés az, hogy a kapcsolat nem felelt meg a kihajlásvizsgálaton. Nem is beszélve arról, hogy ez az egyoldali csatlakozólemez veszélyes ebben a kimerevítésben nyomott konfigurációban.

Olvasson tovább itt arról, hogyan számítható ki egy csomólemez kihajlási ellenállása.
2. példa
Ezzel szemben a kapcsolatokban lévő legtöbb lemez esetében lokális kihajlás léphet fel, és az alapos elemzést igénylő kritikus kihajlási tényező, αcr, maximális értéke általában kisebb. Bebizonyosodott, hogy a nyírt merevítők és oszloppanel esetében nem szükséges figyelembe venni a kihajlást, ha a kritikus kihajlási tényező nagyobb, mint 3.

Minden egyes komponenshez meg kell határoznunk a megfelelő határértéket, és döntést kell hoznunk. Ez a példa azt mutatja, hogy az első kihajlási módusz egy merevítőé, amelynek tényezője αcr = 8,76 >> 3. Ebben a példában ez az első kihajlási módusz nem veszélyes.

A kihajlásanalízis elvégzése és az eredmények kezelése során mérnöki megítélésre van szükség. A kérdés az, hogy mikor kell a kritikus kihajlási tényező globális vagy lokális határértékeit alkalmazni, és a helyes válaszhoz elengedhetetlen a tervezett szerkezet topológiájának és szerkezeti rendszerének ismerete. Bár az IDEA StatiCa képes megjeleníteni a csomópont bármely részének kihajlási alakjait és kritikus tényezőjét, a szabvány szerinti kihajlási szabványellenőrzést nem biztosítja.
Amikor a kihajlási alakok eredményei negatív értékeket adnak, ez nem jelenti azt, hogy a számítás sikertelen volt, vagy az eredmény helytelen. Hogy pontosan mi történik ezekben az esetekben, azt ez a tudásbázis cikk ismerteti.
A szerkezeti elem kihajlásanalízis-értékelésének egy gyakorlati példáját ebben a webináriumvideóban mutattuk be:
Elméleti háttér
A kihajlás témakörének és az IDEA StatiCa megoldásának mélyebb megértéséhez olvassa el a kihajlásanalízisre vonatkozó alapvető információkat Elméleti háttér cikkeinkben.
IDEA StatiCa Connection - Acél kapcsolatok szerkezeti tervezése
IDEA StatiCa Member - Szerkezeti elem stabilitása
Oktatóanyagok
Lépésről lépésre bemutató oktatóanyagokat készítettünk a modell felépítéséhez és az analízis futtatásához. Az alábbi linkeken találja őket:
Kifordulás által érintett acél keresztgerenda szerkezeti tervezése (EN)
Acélváz szerkezeti tervezése és szabványellenőrzése (EN)
Acél kapcsolat kihajlásanalízise (EN)
Próbálja ki még ma az IDEA StatiCa legújabb verzióját
Kapjon 14 napig teljes körű, ingyenes hozzáférést.
Próbálja ki ingyenesen az IDEA StatiCa-t



